1. 檢測單芯商用電壓電纜護套失效的原因
一般35kV及以下的電纜都是兩端接地,因為這些電纜大多是三芯電纜。隧道監測系統主要是保障隧道施工安全及設備合理調度管理系統。光纖測溫裝置是近年才發展起來的新技術,并已逐漸顯露出某些優異特性。高壓電纜隧道在線監測系統進行對上表參數的實時連續監測,通過后臺主站的系統集成開發,實現各種監測數據的查詢、分析、預警、控制及綜合展示。正常運行時,流經三個鐵芯的總電流為零,金屬護套上的磁鏈基本為零。這樣,金屬護套兩端的感應電壓很小,兩端接地后不會有感應電流流過金屬護套。此外,當電纜上其他地方的外絕緣護套損壞,使金屬護套在此點接地時,不會有感應電流流過金屬護套,因此一般不需要搜索損壞點。35kV及以上大截面面積電纜和66kV及以上電壓等級電纜一般為單芯電纜(稱為單芯高壓電纜)。在設計多根電纜時,如果三相互聯后金屬護套兩端直接接地,金屬護套內的感應環流可達到纜芯電流的50% -95%,感應電流引起的熱損失將大大降低電纜的載流能力,加速電纜主絕緣的電熱老化。因此,單芯高壓電纜金屬護套的接地方式——一般是一端直接接地,另一端保護接地,或者金屬護套采用截面互連的接地方式。當電纜外絕緣護套某處損壞時,會造成電纜金屬護套多點接地,金屬護套上的感應環流會大大增加,感應電流引起的熱損失也會大大增加,嚴重影響電纜的正常運行,甚至會大大縮短電纜的使用壽命。因此,當單芯高壓電纜外絕緣護套損壞時,需要找到損壞點的位置并進行修復。
2. 單芯高壓電纜護套故障特征
1)護套失效是指66kV及以上的單芯電纜,金屬護套(以下簡稱護套)外的絕緣護套絕緣有所下降,導致護套與大地之間的絕緣不能滿足正常運行要求的現象。兩個斷層之間只有一個金屬相(金屬鞘),另一個相是地球。
2)為了減小護套上的感應電壓,在電纜敷設過程中有時采用交叉互連的方式連接護套。在這種情況下,在發現鞘層故障的過程中必須解決互連點問題。
3)保護層失效時,往往有多個故障點共存,每個故障點的絕緣電阻往往不同。找故障點的時候,先找一點,處理一點,再找第二點。
4)高壓電纜敷設——有直埋、穿管、架溝等方式。對于埋地電纜和溝槽電纜,當施加高電壓使故障點放電到地面時,地表會產生鐘形的跨越電壓分布,放電聲一般會發出并傳送到地表。但對于 pvc 管電纜,由于放電聲和放電電壓、電流密封在 pvc 管內,地面不再有明顯的階躍電壓,很難接收放電產生的聲音信號。
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